175度高温模拟开关
北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对极端温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。例如:CMOS多路开关在电源切断时是断开的,而结型FET多路开关在电源切断时是接通的。
通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范围小等。
测井150度模拟开关
北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对极端温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。必须注意:提高VDD的同时,应相应提高选通控制端A、B、C的输入逻辑电平。
“先断后通”与“先通后断”的选择
目前市场上的多路开关的通断切换方式大多为“先断后通”(Break-Before-Make)。在自动数据采集中,应选用“先断后通”的多路开关。否则,就会发生两个通道短接的现象,严重时会损坏
信号源或多路开关自身。然而,在程控增益放大器中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。否则,放大器就会出现开环状态。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。差动输入方式如图2所示,即把所有信号源的两端分别接至多路开关的输入端。
测井175度模拟开关
北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对极端温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。由于这两项指标都按20dB/+倍频下降,所以在100MHz时,关断隔离降为30dB,而串扰增加为-45dB。
选择合适的传输信号输入方式
传输信号一般有单端输入和差动输入两种方式,分别适用于不同的场合。单端输入方式如图1所示,即把所有信号源一端接同一信号地,信号地与ADC等的模拟地相接,各信号源的另一端分别接多路开关。图中Vs为传输信号,Vc为系统中的共模干扰信号。图1(a)接法的优点是无需减少一半通道数,也可保证系统的共模抑制能力;然而,在程控增益放大器中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。缺点是仅适用于所有传输信号均参考一个公共电位,且各信号源均置于同样的噪声环境下,否则会引入附加的差模干扰。图1(b)接法适用于所有传输信号相对于系统模拟公共地的测量,且信号电平明显大于系统中的共模干扰。其优点是可得到的通道数,缺点是系统基本失去了共模抑制能力。差动输入方式如图2所示,即把所有信号源的两端分别接至多路开关的输入端。其优点是抗共模干扰的能力强,缺点是实际通道数只有单端输入方式的一半。当传输信号的信噪比较低时,必须使用差动输入方式。
测井210度模拟开关
北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对极端温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。
消除抖动引起的误差
和机械开关类似,多路开关在通道切换时也存在抖动过程,会出现瞬变现象。若此时采集多路开关的输出信号,就可能引入很大的误差。例如[2]:某计算机自动数据采集与处理系统采集三个模拟量:水泵转速、流量、压力。三个模拟量对应的TTL电平分别为:1.5454V,1.5698V、2.9394V。采集系统从通道1、2、3分别对这三个模拟量连续采集10次,采集结果位于1.8554~1.8603、1.5625~1.5673、1.62207~1.62695之间,其中1、3、通道的误差很大。研究发现,这种误差是由于系统在多路开关通断切换未稳定下来就采集数据造成的。集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。
消除抖动的常用方法有两种:一是用硬件电路来实现(硬件方法),即用RC滤波器除抖动;然而对于模拟开关而言,低Ron并非适用于所有的应用,较低的Ron需要占据较大的芯片面积,从而产生较大的输入电容,在每个开关周期其充电和放电过程会消耗更多的电流。另一种是用软件的方法来解决(软件方法)。在有μP的系统中,软件方法较硬件方法更显优势。如上例中,只要在原QuickBASIC数据采集程序加入一循环语句来适当,则采集结果位于1.5454~1.5478、1.5698~1.5722、2.9394~2.9418之间,采集精度明显提高,采集结果正常。
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